ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - Proveïdor de centrals portàtils
A napelemek gyártói általában nem biztosítanak ajándékcsomagolást, de megfontolhatják ezt. Egy új kutatási jelentés rámutatott, hogy a megfelelő csomagolóanyagok és módszerek csökkenthetik a bomlási folyamatot, amely gyorsan tönkreteszi a fotovoltaikus berendezések teljesítményét és lerövidíti az élettartamot. Az utóbbi években a kalcium-titán típusú félvezető anyagokból készült napelemek ragyognak a fotovoltaikus reflektorok alatt.
Ezek a fém szerves anyagok, mint például a metil-ammónium-trihalogenid ólom és a metoxidin analóg gyártási és feldolgozási költségei, mint a kristályos szilícium (egy hagyományos fotovoltaikus anyag), de teljesítményük meglehetősen jó. Ha azonban magas hőmérsékletnek, nedvességnek és erős napfénynek van kitéve, a perovszkit lebomlik és szerkezete megváltozik, ami az akkumulátor elektromos teljesítményének csökkenését eredményezi, ami akadályozza az eszközök kereskedelmi forgalomba hozatalát. A kutatók azért jöttek, hogy megvédjék a perovszkit akkumulátort epoxigyanta, butilgumi, kerámia és vegyszerekkel kezelt fóliák használatával.
De néhány leghatékonyabb módszer speciális felszerelést igényel, és a költségek magasak. Mások elkerülik a magas páratartalmat vagy a hosszú ideig tartó magas hőmérsékletnek való kitettséget, de nem bírják ki a kemény próbákat zord körülmények között. A Leishi és Anitaw által vezetett kutatócsoport.
y.hobaillie, a University of New South Wales megállapította, hogy az üveg és a poli (izobutén) vagy poli (olefin) a különféle anyagok és napelem-csomagolási módszerek kísérletezése után végezhető el. ezen a ponton.
A kutatók kimutatták, hogy az akkumulátor teljesen be van zárva, nem csak a széle, ami egy vékony üvegpolimer közbenső rétegből készült, alacsony profilú, lezárt csomagolóanyag, amely a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottságon keresztül képes ezeket a berendezéseket elkészíteni. Nedves hő és nedves ciklus teszt. Ezek a gyorsított öregedési tesztek a megerőltető kültéri körülményeket szimulálják azáltal, hogy az akkumulátort 85%-os relatív páratartalomnak teszik ki, és -40 és 85 ¡ã C között ismétlődő hőmérsékleti ciklusokkal, ezek a körülmények az akkumulátor lerakódását okozhatják a jégrétegről.
Az 1800 órás nedves hőteszt és a 75 páratartalom-fagyasztott teszt során a csomagolt akkumulátor átalakítási hatásfoka (standard teljesítménymutató) kevesebb mint 5%-kal esett vissza. A Sydney-i Egyetem alá tartozó Ho-Baillie egy gázkromatográfiát/tömegspektrometriát is kifejlesztett a kalcium-titánérc által lebontott gáztermék elemzésére. A halogénezett metán, metil-formamid és más fajok azonosításával a kutatók számos bomlási utat tisztáztak.
Azt mutatják, hogy a légmentesen záródó csomagolási módszer a bomlási reakciót kiegyensúlyozottá és regresszívvé teheti, mielőtt a sejtek károsodnának. Sangilseok, az Ulsan National Science and Technology munkatársa elmondta: "Az itt közölt eredmények azért fontosak, mert azt jelzik, hogy a perovszkit akkumulátor hatékony és hosszú távú stabilitást tud elérni. Hozzátette, hogy a GC/MS segítségével a kutatók most már pontosan azonosíthatják a gáztermékeket, és következtethetnek a bomlási útvonalra.